Материалы гляциологических исследований, вып. 92 дений за два периода устойчивой погоды (24 — 31 июля и 13 — 22 августа): Период кал/см2 % Р, Р, Р„ — Р,‚/Рд Р„/Ру | 25 28 63 112 332 || 34 37 104 109 306 Соотношение приведенных выше параметров свидетельствует не столько о применимости той или иной методики расчетов, сколько о различии резуль- татов. В данном случае измеренное таяние не может служить объективным критерием оценки правильно- сти избранного метода, поскольку в названном райо- не Ри 1Е выражаются небольшими величинами по сравнению с радиационным балансом и имеют раз- ные знаки (преобладает испарение). Учитывая большое значение выбора того или иного способа расчетов Р и Е, обратимся к нашей работе (Волошина, 1972а), где исследуются некото- рые методы определения турбулентного потока тепла в случае глубоких инверсий при разных сочетаниях исходных характеристик: разности температур в слое 2,0 — 0,5 м Ах, скорости ветра на уровне 1 м и| и па- раметра шероховатости &) (без привязки к натурным наблюдениям). Поток тепла Р получен по Лайхтма- ну (Волошина, 19666), Руу — по Монину-Казанскому и Р — по Зилитинкевичу-Чаликову. Числовые пока- затели, приведенные в названной выше нашей рабо- те, для наглядности показаны здесь в графическом виде (рис. 17). Анализ этого рисунка позволяет сделать не- сколько заключений, не содержащихся в известных нам работах по этому вопросу, поэтому остановимся на них более подробно. Самый важный вывод за- ключается в том, что соотношение потоков тепла Р, рассчитанных указанными способами, не постоян- но, а меняется в больших пределах в зависимости от величины каждого из исходных параметров. Это особенно наглядно видно при сравнении рис. 17а и 6: увеличение &) © 2 мм до 1см влечет за собой изме- нение Р), /Р, в 1,5 — 2 раза ‚ особенно это заметно при скорости ветра и, равной 2,0 м/с. Из сказанно- го вытекает другой вывод — отдельные авторы при- водят разные значения рассматриваемых соотноше- ний (например, Р, /Ру от 3 до 8), так как расчеты, по-видимому, проводились в разных диапазонах ис- ходных параметров. Кроме того, рис. 17 показывает, что Р, /Р, с увеличением скорости ветра растет, а Р / Ра падает. Более общий итог анализа рис. 17 заключается в следующем: он косвенно свидетельствует о неопреде- ленности результатов расчета Р и /Е содержащихся в отдельных работах, проведенных на горных ледни- ках, особенно в тех случаях, когда периоды наблюде- ний были невелики, а измеренное таяние, используе- мое для контроля расчетных данных по Р и ЛЁ, вы- ражалось малыми величинами. 2.2. Вертикальные профили основных метеорологических элементов в приледниковом слое воздуха Анализ вертикального распределения темпера- туры, влажности воздуха и скорости ветра над ледни- ками представляется весьма важным, особенно после обзора различных методов расчета характеристик турбулентного тепло- и влагообмена, поскольку про- фили названных параметров несут в себе скрытую информацию о возможности применения того или иного способа вычисления Ри /Л Ё, а также о выборе слоя воздуха, наиболее подходящего для расчетов. В ряде случаев изменение метеорологического показателя по вертикали прямо свидетельствует об интенсивности турбулентного обмена (например, уп- ругость водяного пара). Кроме того, определенные свойства приледникового слоя воздуха могут характе- ризовать мезо- и микроклимат ледников, типичный лишь для данного вида подстилающей поверхности. Известно, что одна из главных особенностей ме- стного климата горных ледников — это инверсионное распределение температуры воздуха (по крайней мере, в теплое время года) в течение всех суток. К наиболее важным процессам в самом нижнем слое воздуха можно отнести его охлаждение при контакте с поверх- ностью ледника в результате турбулентного обмена. Дополнительным фактором служит потеря тепла длинноволновым излучением в темное время суток, в результате чего температура поверхности снега и льда часто понижается до отрицательных значений. Другой процесс, формирующий инверсии, это адвекция теп- лого воздуха на ледник в результате местной циркуля- ции: ветры склонов, долинный поток воздуха, а также фён из свободной атмосферы, когда в горах, в частно- сти, над ледниками происходит опускание и адиаба- тическое нагревание воздуха. Дополнительной причи- ной усиления температурных инверсий может быть также сток и накопление холодного воздуха в темное время суток (горный ветер) или днем (ледниковый ве- тер) на выположенных участках ледника, а также в микропонижениях рельефа. Вопрос о формировании инверсий температуры и ее трансформации в пределах ледника рассматривается также в разделе 3.3. Ряд исследований, проведенных на ледниках Кавказа и Полярного Урала, посвящен анализу вер- тикальных профилей температуры, влажности и ско- рости ветра в нижнем приледниковом слое воздуха. Поскольку наиболее важные и уникальные результа- ты были получены в Арктике и Антарктиде, мы должны использовать их в этой работе, так как они могут помочь в характеристике метеорологического режима горных ледников. В этом случае наше пред- ставление об изменении основных метеоэлементов при глубоких инверсиях будет более полным. В работе (Давидович, Попова, 1973) детально проанализированы профили скорости ветра и и тем- пературы воздуха / в двухметровом слое по материа- лам наблюдений на леднике Гергети (Центральный - 60 -